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1.
蒸发率是LNG储罐设计的一项重要性能参数。介绍了大型LNG储罐保冷设计和漏热量计算,提出BOG蒸发率核算方法,为大型LNG储罐保冷设计提供了依据。  相似文献   
2.
为推广新型磷肥在玉米上的应用,并确定新型磷肥中海藻提取物的添加量,进行磷酸二铵和海藻提取物不同含量的新型磷肥的玉米肥效试验。结果表明,玉米施用海藻提取物干粉的添加质量分数1%的新型磷肥时,产量、百粒质量、茎粗、秃尖长及种植效益最好。  相似文献   
3.
中原油田第四气体处理厂位于河南省濮阳市柳屯镇 ,拥有一套以回收乙烷为主的大型天然气深冷处理装置 ,装置处理能力为 10 0× 10 4m3 /d ,最大处理能力达 12 0× 10 4m3 /d ,乙烷回收率 85 %。该工程从 1997年审批立项到 2 0 0 0年 12月建成 ,一次投产成功 ,工程概算投资 1 85 0 6亿元 ,竣工决算 1 70 2 9亿元。该处理厂是国内自行设计的一套大型NGL回收装置。文章通过总结中原油田第四气体处理厂工艺设计 ,介绍了NGL回收装置工艺流程、工艺平面布置、自动控制 ,分析了工艺设计特点 ,以期合理应用深冷工艺技术、降低能耗、减少投资、提高产品收率。  相似文献   
4.
天然气深冷处理工艺的应用与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
中原油田第四气体处理厂是国内自行设计的一套以回收乙烷为主的大型轻烃回收装置,该装置通过两年的运行标定,各项实际指标均优于设计指标。通过介绍中原油田第四气体处理厂轻烃回收设计特点及深冷工艺的关键环节,探讨提高产品收率、降低能耗、减少投资的技术和途径。  相似文献   
5.
LNG接收站BOG再冷凝系统操作参数优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前国内大多数LNG接收站的BOG蒸发气采用BOG再冷凝工艺。针对BOG再冷凝系统的操作参数对其物料比和能耗产生影响的问题,运用HYSYS对江苏LNG接收站内设计工况下的运行参数进行工艺模拟。在此基础上,单一改变压缩机和低压泵出口压力,用模拟的实际结果绘制变化趋势图,分析相关操作参数对再冷凝系统工艺和各增压设备功耗的影响以及参数变化趋势的主要原因。在满足工艺要求和最小外输量的前提下,通过合理降低BOG再冷凝器的操作压力,定量地确定了基于江苏LNG接收站再冷凝器操作压力的理论最小值为590 k Pa.a,使站内增压设备功耗最大节省了4.68%,效益可观。同时,明确了大量论文中关于再冷凝器操作压力为0.6~0.9 MPa.a的模糊论述,为其他LNG接收站再冷凝器操作压力的合理选定提供参考依据。  相似文献   
6.
介绍了YQS—Ⅱ型分离器的结构、特点、关键技术和推广应用情况,其运行效果与国内外同类设备相比处于先进水平。该分离器投入生产运行后实现了高气油比、高含水原油经一次沉降脱水后,净化原油含水和污水含油均低于部颁标准,进一步简化了油气密闭处理工艺。  相似文献   
7.
通过不同地区的大田示范试验,调查喷施新型海藻液对水稻产量及品质的影响。结果表明,喷施新型海藻液能够明显增加水稻灌浆中后期叶绿素含量,提高水稻穗粒数和千粒质量,进而增加水稻产量,各试验点新型海藻液处理与对照相比均增产4%以上,同时喷施新型海藻液能够有效改善水稻品质。  相似文献   
8.
通过从LNG接收站的实际情况出发,梳理了BOG的产生因素,主要包括热量入侵、储罐压力、初始充满率、LNG组分以及储罐进出料,并从以上角度入手,论述分析了多种可降低BOG产生量的预防措施,以期节约资源,降低成本,提高经济效益。  相似文献   
9.
天然气在“双碳”进程中发挥重要“桥梁”作用。随着新能源快速崛起,预计中国天然气消费量将在2030—2040年中后期达峰,随后进入下降通道。分析了在“双碳”进程不同阶段中天然气的不同作用,对天然气化工技术路线进行了梳理,对碳约束条件下天然气化工的发展空间及碳减排量进行了预测。分析认为,天然气消费量达峰后,消费结构发生改变,化工有望成为天然气利用的重要领域。悲观预测下,中国天然气利用政策稳中趋严,天然气化工在天然气消费结构中占比持续降低,2040年将低至5%左右;中性预测下,天然气消费量达峰前,天然气化工在天然气消费结构中占比持续小幅降低,但天然气化工用气量逐年增加,天然气消费量达峰后,天然气化工发展空间增大;乐观预测下,天然气化工出现大幅度技术进步,朝着分子水平精细化、零碳化和深加工等适应于“碳中和”目标的方向转型发展,替代煤化工和石油化工,成为降低碳排放的重要手段之一。  相似文献   
10.
“双碳”背景下天然气裂解制氢越来越受到重视,有望成为未来天然气达峰后继续发挥天然气产业基础设施优势、与新能源融合发展的重要方向。国内外对天然气裂解制氢的研究集中在固定床催化裂解制氢技术方向,但面临催化剂积炭失活、生产不连续和工程化放大困难等问题,难以实现工业化。一种新型熔融金属天然气裂解制氢技术有望能够解决这些难题,使规模化天然气催化裂解成为可能。总结了目前天然气催化裂解制氢的研究现状,从技术原理、经济性与竞争力、工程化挑战与技术难点等方面介绍了熔融金属天然气裂解制氢技术。分析认为,熔融金属天然气裂解制氢能从原理上解决裂解制氢催化剂积炭失活、生产不连续的难题,有望成为天然气零碳排放制氢的突破方向,发展前景广阔。  相似文献   
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